2水源熱泵系統(tǒng)的設計針對電廠循環(huán)水余熱回收再利用這一問題,要想實現(xiàn)循環(huán)水的供熱,就需要投入相對較大的管網(wǎng)費用,同時相應的是泵耗電量也會相對較大,進而才能夠將熱品質(zhì)偏低的循環(huán)水進行再利用,而為了降低這一費用的投入,以確保該技術能夠實現(xiàn)可行性,則就需要首先明確適用范圍,一般將其定位在以電廠為圓心,按照半徑為3到5千米的范圍來定位適用范圍。而基于熱泵設置的不同,只要有分布式與集中式兩種熱泵供熱方式,其中,所謂的分布式方式指的是以用戶所在熱力站為基礎,實現(xiàn)相應熱泵的分散性設置,然后通過對電廠循環(huán)水的引出來實現(xiàn)相應循環(huán)水余熱的回收再利用;而集中式方式則是指以電廠為基礎,將相應的熱泵進行設置,通過集中式水源熱泵的設置來實現(xiàn)對循環(huán)水余熱下的熱水送出;從兩種方式看,采用分布式的方式則能夠更好的實現(xiàn)對余熱水的利用。而在落實分布式系統(tǒng)構建中,需要以完善的設計為基礎,在實際落實的過程中,首先要將循環(huán)水進行輸送,主要是通過相關的管網(wǎng)來實現(xiàn)的,進而將循環(huán)水輸送到各個熱力站點;在熱力站點中,其通過吸收式或者電動壓縮式熱泵機組的安裝,能夠實現(xiàn)循環(huán)水的放熱降溫,進而再返回到凝汽器中,通過升溫在輸送到相應的熱力站中。需要品質(zhì)余熱利用可以選上海田潔新能源有限公司!江西空氣壓縮機余熱利用報價
工業(yè)余熱可回收率高,政策支持余熱利用1、工業(yè)余熱可回收利用率達60%,節(jié)能潛力大我國工業(yè)余熱資源豐富,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收率達60%。余熱資源非常豐富,特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業(yè),余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前我國余熱資源利用比例低,大型鋼鐵企業(yè)余熱利用率約為30%~50%,其他行業(yè)則更低,余熱利用提升潛力大。余熱資源是指在現(xiàn)有條件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余熱資源從其來源可分高溫煙氣余熱和冷卻介質(zhì)余熱等六類,其中高溫煙氣余熱和冷卻介質(zhì)余熱占比**別達到余熱總資源的50%和20%左右,是余熱回收利用的主要來源。余熱資源分布情況,高溫煙氣余熱約占50%余熱資源及其特點2、國家政策大力支持余熱回收利用我國計劃到2020年將碳排放量減少40%-45%,目前面臨著巨大的減排壓力。現(xiàn)在正在推行各項有利于節(jié)能減排的政策,其中余熱回收利用作為提高能源利用效率的有效途徑,國家出臺多項政策鼓勵企業(yè)進行余熱回收利用。江蘇空壓機余熱利用項目品質(zhì)余熱利用,就選上海田潔新能源有限公司,需要請電話聯(lián)系我司哦!
一種空壓機余熱利用裝置,包括依次連接的空氣過濾器1、空壓機2、空冷塔4、分子篩吸附器8,分子篩吸附器8連接污氮氣系統(tǒng),污氮氣系統(tǒng)包括污氮氣進氣管12、電加熱器7??諌簷C2與空冷塔4連接的空氣主管3與污氮氣系統(tǒng)之間設有換熱器5,換熱器5為氣氣換熱器,污氮氣通過換熱器5被空壓機2出口的高溫排氣加熱。換熱器5的熱介質(zhì)通道分別通過熱空氣支管10和冷空氣支管11與空氣主管3連接,換熱器5的冷介質(zhì)通道分別通過冷氮氣支管6和熱氮氣支管9與污氮氣系統(tǒng)的污氮氣進氣管12連接。熱空氣支管10和冷空氣支管11之間的空氣主管3上設有閥門一14,冷氮氣支管6和熱氮氣支管9之間的污氮氣進氣管12上設有閥門二13。換熱器5中的空氣流量為6nm3/h,污氮氣流量為1nm3/h??諌簷C出口的高溫空氣與低溫污氮氣進行熱交換過程:關閉空氣主管上閥門一14,空氣通過熱空氣支管10送入換熱器5,空氣由90℃以上被冷卻到80℃后,通過冷空氣支管11再回到空氣主管,然后進空冷塔4繼續(xù)冷卻,然后進入分子篩吸附器8凈化后進入下級精餾塔分離。關閉污氮氣進氣管上閥門二13,污氮氣通過冷氮氣支管6送入換熱器5,污氮氣由20℃以下被加熱到80℃以上以后通過熱氮氣支管9再回到污氮氣進氣管,然后進電加熱器7繼續(xù)加熱。
一種鍋爐余熱利用裝置。背景技術:鍋爐是一種能量轉換設備,向鍋爐輸入的能量有燃料中的化學能、電能,鍋爐輸出具有一定熱能的蒸汽、高溫水或有機熱載體。現(xiàn)有技術中的鍋爐在在運行時,排煙溫度可達到180℃左右而直接排放到大氣中,造成其攜帶的熱浪費。技術實現(xiàn)要素:本實用新型的目的是為了解決背景技術中提出的問題,而提出的一種鍋爐余熱利用裝置。為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用了如下技術方案:一種鍋爐余熱利用裝置,包括兩個鍋爐本體,每個所述鍋爐本體的輸入端均分別通過管道五連接有軟水箱、通過管道四連接有鼓風機、且連接有天然氣管道,所述管道五上并聯(lián)安裝有兩個水泵二,兩個所述鍋爐本體的輸出端通過管道六共同連接有分汽缸,所述鍋爐本體的出煙端連接有煙囪,所述煙囪內(nèi)貫穿有超導換熱器,且超導換熱器的吸熱端位于煙囪內(nèi),所述超導換熱器的導熱端連接有兩個中轉筒,所述軟水箱均通過管道二分別與兩個中轉筒連接,所述管道二上均安裝有水泵一,兩個所述中轉筒的輸出端均通過管道三與軟水箱連接,所述軟水箱通過管道一連接有鈉離子交換器,且鈉離子交換器的輸入端連接有自來水管。1,所述煙囪的頂端安裝有煙塵處理裝置。品質(zhì)余熱利用,就選上海田潔新能源有限公司,需要電話聯(lián)系我司哦。
煉化企業(yè)在生產(chǎn)過程中,不可避免地產(chǎn)生大量余熱。煉化企業(yè)的低溫余熱是指工藝生產(chǎn)過程中高于油品的儲存溫度或工藝本身需要溫度的未被回收利用的熱量。一般認為溫位在80-200℃之間的熱量均可作為低溫余熱進行回收利用;高于200℃的熱量主要用于發(fā)生蒸汽。生產(chǎn)過程中未被利用的低溫余熱終會以各種形式排放到環(huán)境中,成為廢棄熱能,其主要通過以下四種途徑排放:空冷器排棄、中間產(chǎn)品罐排棄、煙氣系統(tǒng)排棄和循環(huán)水冷卻系統(tǒng)排棄。其中循環(huán)水冷卻系統(tǒng)排棄的低溫余熱約占全廠低溫余熱的80%。數(shù)據(jù)顯示,煉化企業(yè)的低溫余熱主要分布于常減壓蒸餾、催化裂化、延遲焦化、臨氫裝置,這四部分的低溫余熱約占全廠低溫余熱總量的60%~80%。低溫余熱的主要回收利用途徑如下:一、直接作一般加熱用熱源1)加熱裝置低溫物流利用低溫熱取中使用的高、中溫位熱源,不僅可直接減少生產(chǎn)能耗,且由于生產(chǎn)用熱大多屬連續(xù)、負荷穩(wěn)定的熱源,節(jié)能幅度大、效益高,因此在安排低溫熱方案時,應優(yōu)先考慮。這類用熱有:①氣體分餾、MTBE等加工裝置原料及塔底重沸器加熱;②鍋爐上水加熱;③動力系統(tǒng)補充化學水、新鮮水及電廠除鹽水加熱;④罐區(qū)維溫、管線伴熱等。2)加熱生活用水采用低溫熱水取代蒸汽。需要品質(zhì)余熱利用可以選擇上海田潔新能源有限公司!湖南窯爐尾氣余熱利用項目
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一種新型空壓機余熱回收系統(tǒng)??諌簷C廣泛應用于空分、化學合成、氣體輸送以及食品、藥品等工業(yè)領域,隨著環(huán)保政策日趨嚴格,企業(yè)環(huán)保節(jié)能的意識不斷增強,空壓機余熱回收用于洗浴熱水加熱越來越普遍。目前空壓機余熱回收系統(tǒng)一般由三個循環(huán)系統(tǒng)完成換熱,整個循環(huán)為空壓機油與油-水板換之間的換熱循環(huán),由空壓機油壓作為循環(huán)驅動力,第二個循環(huán)為換熱循環(huán)水與油-水板換、水-水板換的換熱循閉式環(huán),循環(huán)動力由循環(huán)水泵作為提供,第三個循環(huán)為水箱水與水-水板換之間循環(huán)。這種換熱系統(tǒng)中需要安裝兩套水泵循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)復雜且增加水泵電耗,且水箱水循環(huán)為開式系統(tǒng),一般工礦企業(yè)的水質(zhì)較差,硬度高,易結垢。換熱器表面結垢后將會嚴重影響換熱效率和熱水制備時間。中國實用新型公開了一種高效防垢恒溫型空壓機余熱回收系統(tǒng),能夠改善上述問題,但是需要建造冷卻塔、冷卻水池等,成本較高,并且水質(zhì)達不到軟水標準時管道水冷空壓機的管道會結垢,導致維護成高升高;由于水箱內(nèi)水垢無法排出,時間久了加熱盤管表面還是會產(chǎn)生水垢,從而影響熱效率。江西空氣壓縮機余熱利用報價